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NaHCO3调质钙基吸收剂高温脱硫脱硝性能实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 课题背景及研究意义第10-12页
        1.2.1 SO_2的排放第10-11页
        1.2.2 SO_2的治理第11页
        1.2.3 SO_2控制技术第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-18页
        1.3.1 钙基吸收剂调质研究的意义第12页
        1.3.2 调质钙基吸收剂的方法第12-16页
        1.3.3 调质钙基吸收剂的机理第16-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18-20页
第2章 实验系统和仪器第20-30页
    2.1 立卧管式炉实验系统第20-27页
        2.1.1 立卧管式炉实验台第21-23页
        2.1.2 石英管反应器第23-24页
        2.1.3 配气系统第24-25页
        2.1.4 增湿系统第25页
        2.1.5 分析测量和尾气处理系统第25-26页
        2.1.6 反应系统调试第26-27页
    2.2 样品制备仪器第27-28页
        2.2.1 集热式恒温加热磁力搅拌器第27页
        2.2.2 电热鼓风干燥箱第27-28页
    2.3 其他仪器第28-29页
        2.3.1 分析天平第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜第28页
        2.3.3 压汞仪第28页
        2.3.4 X射线衍射仪第28-29页
        2.3.5 X射线光电子能谱仪第29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 钙基吸收剂的制备和高温脱硫脱硝实验第30-41页
    3.1 钙基吸收剂的制备第30-31页
        3.1.1 添加剂的选择第30页
        3.1.2 吸收剂的制取第30-31页
    3.2 钙基吸收剂高温脱硫脱硝实验方案第31页
        3.2.1 实验方法第31页
        3.2.2 数据处理方法第31页
    3.3 添加量的影响第31-34页
        3.3.1 NaHCO_3添加量对脱硫的影响第32-33页
        3.3.2 NaHCO_3添加量对脱硝的影响第33-34页
    3.4 O_2含量的影响第34-35页
    3.5 水蒸气含量的影响第35-36页
    3.6 同时脱硫脱硝的影响第36-38页
    3.7 SO_2浓度对脱硝的影响第38-39页
    3.8 本章小结第39-41页
第4章 NaHCO_3调质机理研究第41-57页
    4.1 钙基吸收剂的表面形貌分析第41-43页
    4.2 钙基吸收剂的孔隙结构分析第43-46页
        4.2.1 孔径分布第43-44页
        4.2.2 孔隙率分布第44-45页
        4.2.3 比表面积分布第45-46页
    4.3 钙基吸收剂的X射线衍射分析第46-51页
        4.3.1 物相定性分析第47-50页
        4.3.2 晶粒尺寸分析第50-51页
    4.4 钙基吸收剂的光电子能谱分析第51-55页
        4.4.1 表面Ca2+组成定量分析第52-55页
    4.5 调质机理分析第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-63页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第63-64页
致谢第64页

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